SDM-IO16A Module d'extension d'Entrée/Sortie 16 voies
Augmente la capacité d'entrée / sortie numérique de la centrale de mesure
météorologie : eau : energie : gaz & flux turbulents : infrastructure : terre :

Aperçu

Le SDM-IO16A possède 16 ports qui élargissent les capacités d'entrée et/ou des ports de contrôle des centrales d'acquisition de données de Campbell Scientific. Ce module offre des fonctionnalités similaires aux ports de contrôle de la majorité des centrales de mesure de Campbell Scientific.

Le SDM-IO16A a été conçu pour remplacer le SDM-IO16. Le SDM-IO16A est plus compact en comparaison et dispose de tubes à décharge de gaz montés sur toutes les entrées pour une meilleure protection contre les surtensions. Il est entièrement compatible avec le logiciel mais comprend également une option pour fonctionner dans un mode spécial à grande vitesse qui permet des mesures d'impulsions jusqu'à 8 kHz sur toutes les voies et une résolution quatre fois plus élevée sur certaines mesures de timing.

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Avantages et caractéristiques

  • Possède 16 ports E/S numériques
  • Lorsqu'il est configuré en entrée, chaque port peut surveiller l'état logique, compter les impulsions, mesurer la fréquence du signal et déterminer le cycle d'utilisation
  • Consomme moins de 1 mA dans la plupart des applications
  • Ensemble compact avec bornier à ressort et résistant aux vibrations
  • Se connecte à la centrale de mesure via trois ports qui peuvent être partagés avec jusqu'à 15 autres appareils SDM
  • Plusieurs fonctions différentes pour la programmation de chaque entrée et différentes affectations de fonctions pour différents ports sur le même module
  • Capacité de chaque terminal à commander directement des vannes ou des relais basse tension
  • Lignes d'E/S protégées contre les surtensions de haut niveau par des tubes à décharge de gaz

Images

Description technique

Lorsqu'un port est configuré en entrée, il peut mesurer l'état logique du port, compter les impulsions et mesurer la fréquence des signaux appliqués au port et déterminer leur cycle de fonctionnement. En mode de comptage d'impulsions, il est également possible d'activer le filtrage des interrupteurs et des rebonds afin que l'appareil puisse compter avec précision les événements de fermeture des interrupteurs. Le SDM-IO16A mesure la fréquence des signaux en mesurant le temps entre les impulsions, ce qui permet d'obtenir des mesures à relativement haute résolution, même pour les signaux à basse fréquence.

Le module peut également être programmé pour générer un signal d'interruption vers l'enregistreur de données lorsqu'un ou plusieurs signaux d'entrée changent d'état.

Lorsqu'il est configuré comme une sortie, chaque port peut être réglé sur 0 ou 5 V par la centrale de mesure. En plus de pouvoir piloter les entrées normales de niveau logique, lorsqu'une sortie est configurée HI, un circuit "boost" permet de contrôler directement certaines valves et relais basse tension. (Voir la section "Spécifications" sur la page web).

Le SDM-IO16A est un périphérique d'enregistrement de données à adressage synchrone. Les ports de commande 1, 2 et 3 de l'enregistreur de données sont utilisés pour adresser le SDM-IO16A et échanger des données numériques avec lui. Ce module utilise des techniques avancées de contrôle des erreurs pour assurer la transmission correcte des données vers et depuis le module. Jusqu'à 16 SDM-IO16A peuvent être adressés, ce qui permet de contrôler un maximum de 256 ports à partir des trois premiers ports de contrôle de la centrale de mesure.

Spécifications

Fonctionnalité Augmente la capacité d'entrée et/ou de sortie des ports de contrôle d'une centrale de mesure.
Température de fonctionnement -40°C à +70°C
Nombre de voies 16
SDM & Port I/O Niveau logique des ports 0/5 V (pour la connexion à une centrale de mesure sur les ports SDM)
Compatible CEM Conformité à la norme EN 61326:2013
Tension d'alimentation 12 Vcc (nominal de 9 à 18 V)
Fréquence minimum 0 Hz est signalée si il y a moins de deux transitions de signal haut - bas dans l'intervalle de mesure.
Largeur d'impulsion minimum 244 μs (61,04 μs en mode haut débit)
Par défaut l'horloge du commutateur L'entrée et la masse doivent rester fermés pendant 3,17 ms puis rester ouverts pendant 3,17 ms pour être comptés comme une fermeture. (0,7925 ms en mode haut débit)
Précision de l'horloge interne ±0,01%, dans le pire des cas (-40°C à +70°C)
Intervalle de mesure d'impulsion maximum 4096 secondes (1024 secondes en mode haut débit)
Dimensions 188 x 64 x 22 mm
Poids 175 g

Consommation en courant

-NOTE- Cette consommation est à peu près proportionnelle à la fréquence du signal d'entrée et au nombre de ports utilisés. Le courant consommé de n'importe quelle sortie doit être ajouté au niveau de repos du module SDM pour obtenir la consommation totale en courant.
Au repos typiquement 600 µA (tous les ports à l'état haut, sans charge, sans comptage d'impulsion)
Maximum
  • 3 mA (en mode actif avec les 16 port en comptage d'impulsion à 2 kHz et sans sortie de charge)
  • 4,5 mA (en mode haut débit, comptage jusqu'à 8 kHz)

Fréquence maximum (avec un cycle opératoire 50/50)

Interruption du mode de anti-rebond 2,0 kHz sur toutes les voies simultanément (8,0 kHz en mode haut débit)
Activation du mode anti-rebond par défaut 150 Hz sur toutes les voies

Sortie

-NOTE- Pour des informations concernant le courant de sortie à d'autres tensions, reportez-vous au manuel du produit.
ON-HI Tension (sans charge)
  • 5 V (nominal)
  • 0 V (nominal)
OFF/LO Tension (sans charge)
  • 4,5 V (minimum)
  • 0,1 V (maximum)
Courant de fuite La sortie est de 8,6 mA pour une source de 5 V.
Source de courant
  • 42 mA (@ 3 V)
  • 133 mA en court circuit avec la terre

Entrée

Tension
  • 4,0 V seuil minimum (niveau haut)
  • 1,0 V seuil maximum (niveau bas)
Protection Entrée bloquée à -0,6 V et +5,6 V par rapport à la masse (via une résistance de 33 Ω pour supporter un flux de courant continu de 200 mA)
Impédance Polarisée à +5 V par rapport à la terre (par une résistance de 100 kohm)

Compatibilité

Veuillez noter : Ce qui suit montre des informations de compatibilité générales. Ce n'est pas une liste complète de tous les produits compatibles.

Centrale de mesure

Produits Compatibilité Note
CR1000 (obsolète)
CR1000 (obsolète)
CR1000 (obsolète)
CR1000 (obsolète)
CR1000 (obsolète)
CR1000 (obsolète)
CR1000 (obsolète)
CR1000 (obsolète)
CR1000 (obsolète)
CR1000X
CR3000 (obsolète)
CR6
CR800 (obsolète)
CR850 (obsolète)

Acquisition de données distribuées

Produits Compatibilité Note
GRANITE 10
Granite 6
Granite 9

Informations de compatibilité supplémentaires

Logiciel requis

Le support de toutes les fonctions nécessite l'instruction SDMIO16 de l'éditeur CRBasic.

Informations sur l'alimentation

En mode d'entrée, la consommation électrique varie de 600 µA à 4,5 mA selon le mode et les fréquences d'entrée. L'alimentation de la centrale de mesure peut souvent alimenter le SDM-IO16A dans ces applications de comptage d'impulsions ou d'entrée d'état. Cependant, lorsque le SDM-IO16A est utilisé en mode sortie et qu'il entraîne des charges importantes, Campbell Scientific recommande d'utiliser une alimentation externe.

Informations sur les coffrets

Le SDM-IO16A nécessite un environnement sec, sans condensation ; un coffret Campbell Scientific est recommandée. Un support de montage intégré, des oeillets et des vis fixent le SDM-IO16A à la plaque arrière d'un coffret Campbell Scientific.

Câblage des capteurs

Ce câblage est généralement proposé dans un coffret précâblé. Si le câblage n'est pas fourni, vous pouvez utiliser un câble à deux conducteurs pn 9922. Lorsque la distance entre l'enregistreur de données et le SDM-IO16A est importante, vérifiez que le câble du capteur a des spécifications de résistance/capacité adéquates. Évitez également les capteurs avec des résistances de terminaison dans leur fil ; il est préférable d'avoir les résistances de terminaison au niveau de la centrale de mesure.

Téléchargements

SDM-IO16A Example Program v.1 (3 KB) 11-08-2020

CRBasic program demonstrating twelve functions of the SDM-IO16A using the SDMIO16() instruction. This program is not an example of a normal operational program, but rather sections may be cut and pasted into other programs with other measurement, control, and data storage functions.